CoVE: Compressed Vocabulary Expansion Makes Better LLM-based Recommender Systems
Rattachement africain : us, il. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Recommender systems play a pivotal role in providing relevant content to users.With the rapid development of large language models (LLMs), researchers have begun utilizing LLMs to build more powerful recommender systems.However, existing approaches that focus on aligning LLMs with recommendation tasks do not fully leverage their sequential information processing capabilities, leading to suboptimal performance.In this paper, we propose a novel system called compressed vocabulary expansion (CoVE).In CoVE, each item is assigned a unique ID within the expanded vocabulary.Our framework effectively capitalizes on sequence understanding abilities of LLMs, significantly enhancing their performance on recommendation tasks.Additionally, we compress the embedding layer, making CoVE practical for largescale industrial applications.The effectiveness and performance of CoVE are demonstrated through comprehensive experiments on multiple recommendation datasets and comparisons with prior works.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- CoVE: Compressed Vocabulary Expansion Makes Better LLM-based Recommender Systems
- Date Crossref
- 01/01/2025
- Éditeur
- Association for Computational Linguistics
- Type
- proceedings-article
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Où se fait cette recherche
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Rice University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Haifa Swarm & AI pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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John Hopkins University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Rice University, Swarm & AI — University of Haifa et John Hopkins University.
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